衬板造型制芯工艺
造型工艺采用有机酯水玻璃砂工艺;
配料:下箱砂与芯砂:原砂(40/70目)1+水玻璃0.05(占原砂重)+有机酯0.12(占水玻璃重)+溃散剂0.025(占原砂重)。上箱砂:原砂1+水玻璃0.045(占原砂重)+有机酯0.12(占水玻璃重)不加溃散剂。
稀土合金耐磨衬板
产品型号: 稀土合金耐磨衬板
主要特点:抗冲击,耐磨损,抗腐蚀,耐高温
技术参数: 薄厚度 15
硬度 hrc50 比重 7.8以内 铬含量 5
铸造高铬衬板的抗磨性能与应用
材料的抗磨性不仅取决于材料的组织和力学性能,还与磨损条件有着-的关 系。铸造高铬衬板也同样,对于相同成分、组织和力学性能的铸造高铬衬板在不同的磨损系统 中所表现出的抗磨性会产生-的差异。高 铬铸铁试样在两体和三体磨料磨损条件下采用不同硬度的磨料时的相对抗磨性。
上述试验结果的变化规律受到磨损损伤机理(两体磨损以显微切削为主而三 体磨损为显微切削与显微塑变疲劳的共同作用为主〉、磨料与碳化物的相对硬度、 碳化物体积分数、基体组织的力学性能等方面的影响。
铸造高铬衬板具有较高的含铬量、-的硬度、抗蚀性及化性,同时具有较普 通白口铁高的韧性,因此广泛应用于各种磨料磨损场合及各种高温磨损和腐蚀磨损的工况。目前电力和建材行业干式球磨机已广泛使用铸造高铬衬板磨球,在冶金矿 山湿式球磨机中铸造高铬衬板磨球也具有较好的抗磨性。
高铬铸铁衬板热处理
实验表明,奥氏体化温度越高,残留奥氏体量越多,马氏体量越少。随着奥氏体化温度的升高,高铬铸铁的硬度先升高再降低,粉碎设备合金衬板,在 1000℃ 淬火时,试样的宏观硬度高,为62.74 hrc。这是因为二次碳化物沉淀析出的温度决定了在奥氏体中溶解的碳含量和合金元素含量,进而-地影响 ms 点的温度和淬火硬度。当奥氏体化温度较低时,析出的二次碳化物数量多、颗粒小、分布均匀,奥氏体中碳及合金元素含量少,空冷后马氏体硬度较低; 但是如果奥氏体化温度过高,析出的二次碳化物数量少、颗粒大、分布不均匀,奥氏体中碳及合金元素含量多,奥氏体稳定性高、ms 点降低,导致淬火后残留奥氏体多、马氏体少,硬度又会降低。
对 1000℃保温不同时间后淬火的试样进行硬度测试的结果表明,保温 2 h 后空冷的试样硬度-,为64.04 hrc。如果保温时间继续延长,漯河合金衬板,随着奥氏体晶粒长大以及奥氏体中析出的二次碳化物的增多,材料硬度反而降低。
为了消除内应力和提高韧性,厂家供应合金衬板,高铬铸铁淬火后应进行回火。高铬白口铸铁合金含量较高,回火稳定性好,在 250~500℃回火时不仅韧性有所提高,而且硬度下降不大。将上述 1000℃保温 2 h 后空冷的高铬铸铁试样,分别在 250℃和 450℃进行 2 h 回火,发现250℃回火后碳化物组织呈细小的粒状和块状,边界圆钝,弥散分布; 而 450 ℃回火后的碳化物组织条块较大,部分碳化物呈状分布。显微硬度测试表明,250℃回火 2 h 后基体的显微硬度高。热处理后,试样的硬度和冲击性能比铸态都有所提高,经1000℃×2 h 淬火+250℃×2 h 回火工艺处理的试样的冲击值提高幅度十分-,冲击吸收能量达到4.13 j。
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